红外发光二极管及光敏晶体管(红外发光二极管及光敏晶体管电路图)

蔡梅红 9 0

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主动红外对射的主动红外对射工作原理

〖One〗、红外光栅,又称电子光栅或红外栅栏,是一种特殊的主动红外对射装置。其工作原理基于多束红外光的对射方式。发射器以低频发射、时分检测的方式向接收器发送红外光。具体来说,发射器会周期性地发射一组红外光线,接收器则持续监测这些光线的到达情况。

〖Two〗、激光对射和红外对射作为主动式入侵探测器,在性能上存在显著差异,具体比较如下:工作原理与组成激光对射:由激光发射机和接收机组成,发射经过调制的激光光束形成防护面。发射机包含稳压电源、调制电路、激光发射模组等;接收机包含稳压电源、光敏接收器、光电信号处理器等。两者分开安装,面对面使用。

〖Three〗、高大空间场所因空间跨度大、净空高,烟雾难以聚集且会出现“烟雾分层”现象,传统点型感烟火灾探测器不适用,一般采用红外对射感烟探测器和吸气式感烟探测器两种方式。

〖Four〗、组成结构:主动红外入侵探测器是由发射机和接收机组成,发射机是由电源、发光源和光学系统组成,接收机是由光学系统、光电传感器、放大器、信号处理器等部分组成;而被动红外入侵探测器是由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成的。

〖Five〗、根据发出方式不同,红外传感器可分为主动式和被动式两种。 主动红外传感器 主动红外传感器的发射机发出一束经调制的红外光束,被红外接收机接收,从而形成一条红外光束组成的警戒线。当遇到树叶、雨、小动物、雪、沙尘、雾遮挡则不应报警,人或相当体积的物品遮挡将发生报警。

光电耦合器的工作原理

〖One〗、光耦合器有两个部分,用于在两个电路之间传输电信号。此外,这两个电路与交流线路是分开的,以防止触电,这一过程称为隔离。光隔离器中的两个部分是:一个内部发光二极管和一个检测光的光电晶体管。然后根据入射光强度进行切换。因此,光耦合器结合了光电晶体管和LED来控制开关电压。

〖Two〗、光电耦合器通过将电信号转换为光信号,再由光信号转换回电信号,实现输入与输出电路的电气隔离,其核心原理基于光电效应,工作过程包含电-光转换和光-电转换两个阶段。基本结构与组成光电耦合器主要由三部分构成:发光部分:通常采用发光二极管(LED)。

〖Three〗、工作原理光电耦合器由发光源和受光器两部分组成,二者被组装在同一密闭的壳体内实现彼此隔离。当在输入端施加电信号时,发光器(通常为发光二极管)会发出光线,受光器(如光敏晶体管、光敏二极管等)在接收到从发光器发出的光之后,会产生光电流,从而完成“电—光—电”的转换与控制过程。

〖Four〗、N35光耦合器的工作原理基于光电效应。当红外LED接收到足够的电流时,它会发出红外光,这些红外光照射到光电晶体管上,使其导通。因此,通过控制红外LED的开关状态,可以控制光电晶体管的导通与截止,从而实现信号的传输与隔离。

〖Five〗、MOC3021光电耦合器的工作原理、引脚功能及实际电路应用如下:工作原理: 光电转换与隔离:MOC3021通过内部的砷化镓红外发光二极管和硅基双向可控硅实现光电转换和电路隔离。当LED接收到输入信号发光时,光电晶体管根据光强调整输出,从而触发或控制外部电路。

〖Six〗、该器件的引脚功能非常重要,包括逻辑图、电路模型和3D模型,有助于理解其工作原理。理想状态下,光耦合器通过光子触发晶体管,实现光电转换,这是一种隔离电路,通过内部LED和光电晶体管控制信号传输。在实际应用中,MOC3021用于安全隔离,例如在接近指示器中,通过LED发出红外光,光电晶体管根据光强调整输出。

常见周界安防报警系统(一)

〖One〗、常见周界安防报警系统(一)常见的周界安防报警系统基本类型主要包括对射式、电缆式、围栏式和光纤式。以下是对这些类型的详细介绍:对射式 红外对射 系统组成:红外对射系统由红外发射机和红外接收机组成。

〖Two〗、后端控制系统:主要由控制键盘、报警主机、联动模块等组成。后端控制系统负责接收和处理前端主机传来的报警信号,实现报警信息的显示、记录、联动等功能。

〖Three〗、电子围栏作为当前最先进的一种周界防盗报警系统,它主要由高压电子脉冲主机和前端探测围栏两部分构成。高压电子脉冲主机负责产生和接收高压脉冲信号,一旦前端探测围栏出现触网、短路或断路情况,它会立即发出报警信号,并将入侵信息传递给安全报警中心。

怎样检测光电开关的好坏和引脚

〖One〗、判断光电开关是否损坏的方法如下:引脚分组与电阻测量 首先,需要找到光电开关的四个引脚,并将相邻的两个引线划分为一组。这一步骤是准备工作,为后续使用万用表测量电阻做准备。通过测量引脚间的电阻,可以初步区分红外光二极管和光敏晶管,这是判断光电开关工作状态的基础。

〖Two〗、判断光电开关是否损坏的方法如下:引脚分组与电阻测量:首先,找到光电开关的四个引脚,并将相邻的两个引线划分为一组。使用万用表调整至电阻测量档位,分别测量这两组引脚之间的电阻。通过电阻的测量,可以区分出红外光二极管和光敏晶管。连接万用表与观察指针:将万用表的正负极分别与光电开关的引脚相连。

〖Three〗、判断光电开关是否损坏的方法如下:引脚分组与电阻测量:首先,找到光电开关的四个引脚,并将相邻的两个引线划分为一组。接着,调整万用表至合适的电阻测量档位,分别测量这两组引脚的电阻值。通过测量电阻值,可以区分出红外光二极管和光敏晶管。

〖Four〗、判断光电开关是否损坏的方法如下:引脚分组:找到光电开关的四个引脚,并将相邻两个引线划分为一组。测量电阻:使用万用表,调整至合适的电阻测量档位。测量引脚之间的电阻,通过电阻值区分红外光二极管和光敏晶管。指针偏转测试:将万用表与导线连接,黑笔接光电开关的某一引脚。

光敏二极管与光敏三极管各自特点以及工作原理、应用电路

〖One〗、应用电路:由于光敏三极管具有电流放大作用,因此广泛应用于亮度测量、测速、光电开关电路、光电隔离场合等。例如,在光电耦合器中,就利用了光敏三极管和发光二极管结合,构成光耦合器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输信号,对输入、输出的电信号有良好的隔离作用。此外,光敏三极管还常用于光控继电器、光控开关等电路中。

〖Two〗、光敏二极管和光敏三极管的区别在于光敏二极管中半导体硅在光照下发生受激吸收效应,产生电流。光敏三极管则在光敏二极管基础上集合了三级晶体放大管的功能,具有三个引脚:基极、集电极、发射极,具备参数指标如放大倍数、饱和压降、最大可承受电压等,其典型放大电路如图所示。

〖Three〗、工作原理:在光照下,基极产生的光生载流子会控制集电极电流的大小,从而实现光电信号的转换。光照强度越大,集电极电流越大。综上所述,光敏电阻、光敏二极管和光敏三极管虽然都是红外光电器件,但它们的制成材料和工作原理有所不同。

〖Four〗、光敏三极管的集成光敏二极管使得基极电流无需外部输入,只需光照和电压驱动,使其在外观上与光敏二极管相似,但功能更为强大,如图A所示的简化结构。

〖Five〗、光敏二极管、光敏三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光敏二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光敏二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。光敏三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。

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